V současném procesu analýzy vlivu na strukturu a vlastnosti slitin titanu si musíme nejprve ujasnit vlastnosti tepelného zpracování. Když tepelné zpracování spočívá hlavně na kalení, dvoufázová titanová slitina může vytvořit operaci metastabilního fázového rozkladu, čímž zajistí stabilitu koně v titanové slitině. Během transformace titanové fáze nenastane žádný zjevný problém se zpevněním. Současně bude titanová slitina také procházet alotropní transformací, což znesnadní rafinaci titanové slitiny. Vzhledem k tomu, že tepelná vodivost titanové slitiny je relativně špatná, takže pokud dojde k lokální deformaci nebo zvýšení teploty, vytvoří se Widmanstattenova struktura, což povede ke snížení tepelné vodivosti celého materiálu titanové slitiny, zejména během tepelného zpracování u některých plusových slitin titanu kvůli jejich kalení Tepelné namáhání je relativně velké, takže u dílů ze slitin titanu je snadné způsobit problémy s ohybem.

Protože chemické vlastnosti titanových prvků a materiálů z titanových slitin jsou relativně aktivní a jsou náchylné k reakcím vývoje vodíku, což způsobuje problémy s vodíkovou křehkostí, musí být atmosféra při použití topné pece k ohřevu materiálů ze slitiny titanu přísně kontrolována. , a titanové prvky a látky z titanové slitiny jsou také náchylné k chemickým reakcím s vodní párou a kyslíkovými prvky a poté se na povrchu titanové slitiny objeví hustá oxidová vrstva, která ovlivňuje výkon celé titanové slitiny. Při tepelném zpracování by proto měl být během procesu vyjasněn vliv vrstvy oxidu.

Teplota fázového přechodu titanové slitiny bude ovlivněna podmínkami tavení a parametry tavení, jako je stupeň vakua v ohřívací peci, počet dob tavení a obsah nečistot atd., což bude mít určitý vliv na teplota fázového přechodu titanové slitiny, zejména když se materiály titanové slitiny zahřívají v typu, tendence titanové slitiny typu k růstu je relativně velká, což vede k problému hrubnutí titanové slitiny typu a snižuje její plasticitu . Proto by teplota ohřevu měla být A doba uchování tepla by měla být přísně kontrolována, aby se zabránilo ovlivnění plasticity a jiných vlastností zrna během procesu tepelného zpracování v typu -.

Aby bylo možné objasnit dopad na jeho výkonnost a organizační strukturu, je třeba nejprve provést odpovídající experimentální proces. Nejprve se vzorek, který má být testován, umístí do teploty tepelného zpracování 955 stupňů a operace s pevným roztokem se provede v atmosférické peci. Po dokončení tuhého roztoku po dobu jedné hodiny Poté proveďte chlazení pece, chlazení vzduchem a chlazení vodou a poté zajistěte, aby byl roztok udržován na teplotě přibližně 560 stupňů po dobu 6 hodin, a použijte mikroskop k detekci struktury vzorku a objasnit jeho morfologii mikrostruktury a následně použít univerzální zkušební stroj Mechanické vlastnosti vzorku byly testovány ve všech aspektech a studiem vlivu změny rychlosti ochlazování po rozpouštění tuhé látky byl zjištěn vliv na mikrostrukturu, podmínky a ovlivňující procesy. prozkoumány.

Poté prozkoumáme změny v mikrostruktuře a její dopad na mechanické vlastnosti a poté stanovíme odpovídající vztah. Použijte podobné metody, abyste zajistili, že test může provádět operace s pevným roztokem při různých teplotách a poté přijmout různé teploty roztoku. , proveďte odpovídající analýzu dat o mikrostruktuře a mechanických vlastnostech vzorku. Poté, za podmínek zajištění teploty stejného druhu, je doba izolace řízena na 4 hodiny, 6 hodin, 8 hodin a 12 hodin a poté se provádí operace chlazení vzduchem a poté jsou dodržovány různé doby izolace. délka, vliv na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti vzorku a experimenty za každých různých podmínek byly provedeny třikrát a průměr ze tří paralelních vzorků byl vzat jako odpovídající výsledky pro srovnávací analýzu.


